Mobile Web开发基础之四————处理设备的横竖屏

    为了应对移动设备屏幕的碎片化,我们在开发Mobile Web应用时,一个最佳实践就是采用流式布局,保证最大可能地利用有限的屏幕空间。由于屏幕存在着方向性,用户在切换了屏幕的方向后,有些设计上或实现上的问题就会凸显——我们至少需要处理一下当前显示元素的宽度的适配(当然,要做的可能不仅仅是这个)。很多时候,我们需要为不同的屏幕方向来设计对应的应用显示模式,这个时候,实时地获知设备的模竖屏状态就显得极为重要。

 

  • window.orientation属性与onorientationchange事件    

window.orientation :这个属性给出了当前设备的屏幕方向,0表示竖屏,正负90表示横屏(向左与向右)模式

onorientationchange : 在每次屏幕方向在横竖屏间切换后,就会触发这个window事件,用法与传统的事件类似

 

1:使用onorientationchange事件的回调函数,来动态地为body标签添加一个叫orient的属性,同时以body[orient=landspace]或body[orient=portrait]的方式在css中定义对应的样式,这样就可以实现在不同的屏幕模式下显示不同的样式。如下代码示例:

<!Doctype html>
<html>
	<head>
 		<meta charset="utf-8">
 		<meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0;">
 		<title>横竖屏切换检测</title>
 		<style type="text/css">
    		body[orient=landscape]{
    			background-color: #ff0000;
    		}

    		body[orient=portrait]{
    			background-color: #00ffff;
    		}
 		</style>
	</head>
	<body orient="landspace">
		<div>
			内容
		</div>
		<script type="text/javascript">
 			(function(){
 				if(window.orient==0){
 					document.body.setAttribute("orient","portrait");
 				}else{
 					document.body.setAttribute("orient","landscape");
 				}
 			})();
 			window.onorientationchange=function(){
 				var body=document.body;
 				var viewport=document.getElementById("viewport");
 				if(body.getAttribute("orient")=="landscape"){
 					body.setAttribute("orient","portrait");
 				}else{
 					body.setAttribute("orient","landscape");
 				}
 			};
 		</script>
	</body>
</html>

 2: 类似的思路,不通过CSS的属性选择器来实现,如下代码的实现方案:

<!Doctype html>
<html>
	<head>
 		<meta charset="utf-8">
 		<meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0;">
 		<title>横竖屏切换检测</title>
 		<style type="text/css">
    		.landscape body {
    			background-color: #ff0000;
    		}

    		.portrait body {
    			background-color: #00ffff;
    		}
 		</style>
	</head>
	<body orient="landspace">
		<div>
			内容
		</div>
		<script type="text/javascript">
 			(function(){
 				var init=function(){
 					var updateOrientation=function(){
 						var orientation=window.orientation;
 						switch(orientation){
 							case 90: 
 							case -90:
 								orientation="landscape";
 								break;
 							default:
 								orientation="portrait";
 								break;
 						}
 						document.body.parentNode.setAttribute("class",orientation);
 					};

 					window.addEventListener("orientationchange",updateOrientation,false);
 					updateOrientation();
 				};
 				window.addEventListener("DOMContentLoaded",init,false);
 			})();
 		</script>
	</body>
</html>
 
  • 使用media query方式

    这是一种更为方便的方式,使用纯CSS就实现了对应的功能,如下代码演示:

<!Doctype html>
<html>
	<head>
 		<meta charset="utf-8">
 		<meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0;">
 		<title>横竖屏切换检测</title>
 		<style type="text/css">
    		@media all and (orientation : landscape) {
    			body { 
    				background-color: #ff0000; 
    			}
    		}

    		@media all and (orientation : portrait){
    			body {
    				background-color: #00ff00;
    			}
    		}
 		</style>
	</head>
	<body>
		<div>
			内容
		</div>
	</body>
</html>
  •  低版本浏览器的平稳降级

     如果目标移动浏览器不支持media query,同时window.orientation也不存在,则我们需要采用另外一种方式来实现————使用定时器“伪实时”地对比当前窗口的高(window.innerHeight)与宽(window.innerWidth)之比,从而判定当前的横竖屏状态。如下代码所示:

<!Doctype html>
<html>
	<head>
 		<meta charset="utf-8">
 		<meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0;">
 		<title>按键</title>
 		<style type="text/css">
    		.landscape body {
                background-color: #ff0000;
            }

            .portrait body {
                background-color: #00ffff;
            }
 		</style>
        <script type="text/javascript">
            (function(){
                var updateOrientation=function(){
                    var orientation=(window.innerWidth > window.innerHeight)? "landscape" : "portrait";
                    document.body.parentNode.setAttribute("class",orientation);
                };

                var init=function(){
                    updateOrientation();
                    window.setInterval(updateOrientation,5000);
                };
                window.addEventListener("DOMContentLoaded",init,false);
            })();
        </script>
	</head>
	<body>
		<div>
			内容
		</div>
	</body>
</html>
  •  统一解决方案

    将以上的两种解决方案整合在一起,就可以实现一个跨浏览器的解决方案,如下代码:

<!Doctype html>
<html>
	<head>
 		<meta charset="utf-8">
 		<meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0;">
 		<title>横竖屏切换检测</title>
 		<style type="text/css">
    		.landscape body {
                background-color: #ff0000;
            }

            .portrait body {
                background-color: #00ffff;
            }
 		</style>
        <script type="text/javascript">
            (function(){
                var supportOrientation=(typeof window.orientation == "number" && typeof window.onorientationchange == "object");

                var updateOrientation=function(){
                    if(supportOrientation){
                        updateOrientation=function(){
                            var orientation=window.orientation;
                            switch(orientation){
                                case 90:
                                case -90:
                                    orientation="landscape";
                                    break;
                                default:
                                    orientation="portrait";
                            }
                            document.body.parentNode.setAttribute("class",orientation);
                        };
                    }else{
                        updateOrientation=function(){
                            var orientation=(window.innerWidth > window.innerHeight)? "landscape":"portrait";
                            document.body.parentNode.setAttribute("class",orientation);
                        };
                    }
                    updateOrientation();
                };

                var init=function(){
                    updateOrientation();
                    if(supportOrientation){
                        window.addEventListener("orientationchange",updateOrientation,false);
                    }else{    
                        window.setInterval(updateOrientation,5000);
                    }
                };
                window.addEventListener("DOMContentLoaded",init,false);
            })();
        </script>
	</head>
	<body>
		<div>
			内容
		</div>
	</body>
</html>
 

【原文】http://davidbcalhoun.com/2010/dealing-with-device-orientation

 

 

内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
根据原作 https://pan.quark.cn/s/23d6270309e5 的源码改编 湖北省黄石市2021年中考数学试卷所包含的知识点广泛涉及了中学数学的基础领域,涵盖了实数、科学记数法、分式方程、几何体的三视图、立体几何、概率统计以及代数方程等多个方面。 接下来将对每道试题所关联的知识点进行深入剖析:1. 实数与倒数的定义:该题目旨在检验学生对倒数概念的掌握程度,即一个数a的倒数表达为1/a,因此-7的倒数可表示为-1/7。 2. 科学记数法的运用:科学记数法是一种表示极大或极小数字的方法,其形式为a×10^n,其中1≤|a|<10,n为整数。 此题要求学生运用科学记数法表示一个天文单位的距离,将1.4960亿千米转换为1.4960×10^8千米。 3. 分式方程的求解方法:考察学生解决包含分母的方程的能力,题目要求找出满足方程3/(2x-1)=1的x值,需通过消除分母的方式转化为整式方程进行解答。 4. 三视图的辨认:该题目测试学生对于几何体三视图(主视图、左视图、俯视图)的认识,需要识别出具有两个相同视图而另一个不同的几何体。 5. 立体几何与表面积的计算:题目要求学生计算由直角三角形旋转形成的圆锥的表面积,要求学生对圆锥的底面积和侧面积公式有所了解并加以运用。 6. 统计学的基础概念:题目涉及众数、平均数、极差和中位数的定义,要求学生根据提供的数据信息选择恰当的统计量。 7. 方程的整数解求解:考察学生在实际问题中进行数学建模的能力,通过建立方程来计算在特定条件下帐篷的搭建方案数量。 8. 三角学的实际应用:题目通过在直角三角形中运用三角函数来求解特定线段的长度。 利用正弦定理求解AD的长度是解答该问题的关键。 9. 几何变换的应用:题目要求学生运用三角板的旋转来求解特定点的...
Python基于改进粒子群IPSO与LSTM的短期电力负荷预测研究内容概要:本文围绕“Python基于改进粒子群IPSO与LSTM的短期电力负荷预测研究”展开,提出了一种结合改进粒子群优化算法(IPSO)与长短期记忆网络(LSTM)的混合预测模型。通过IPSO算法优化LSTM网络的关键参数(如学习率、隐层节点数等),有效提升了模型在短期电力负荷预测中的精度与收敛速度。文中详细阐述了IPSO算法的改进策略(如引入自适应惯性权重、变异机制等),增强了全局搜索能力与避免早熟收敛,并利用实际电力负荷数据进行实验验证,结果表明该IPSO-LSTM模型相较于传统LSTM、PSO-LSTM等方法在预测准确性(如MAE、RMSE指标)方面表现更优。研究为电力系统调度、能源管理提供了高精度的负荷预测技术支持。; 适合人群:具备一定Python编程基础、熟悉基本机器学习算法的高校研究生、科研人员及电力系统相关领域的技术人员,尤其适合从事负荷预测、智能优化算法应用研究的专业人士。; 使用场景及目标:①应用于短期电力负荷预测,提升电网调度的精确性与稳定性;②为优化算法(如粒子群算法)与深度学习模型(如LSTM)的融合应用提供实践案例;③可用于学术研究、毕业论文复现或电力企业智能化改造的技术参考。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的IPSO与LSTM原理进行理论学习,重点关注参数优化机制的设计思路,并动手复现实验部分,通过对比不同模型的预测结果加深理解。同时可拓展尝试将该方法应用于其他时序预测场景。
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